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在我们脚下那片深不可测的黑暗世界里,隐藏着地球上最古老的生命群体 —— 原核生物。从接近地表到地下数千米的地层,皆是它们的栖息之所。研究表明,多达 95% 的原核生物扎根于地壳深处,其生物量甚至占据地球总生物量的 19%。由于阳光与氧气难以抵达,这些生命另辟蹊径,从矿物中汲取营养,从水与岩石的微妙反应里获取生存能量。谁能想到,地震,这一常给地表带来破坏的自然现象,竟是地底生命赖以为生的 “食物”。
在地球表面,人类通过摄入葡萄糖,经分解使其释放电子,电子传递给氧气分子,氧与氢结合成水,此过程释放的能量转化为 ATP,支撑着我们的各项生命活动。本质上,地底微生物与人类的生存模式有着异曲同工之妙,只不过它们获取能量的方式更为独特。在暗无天日的地底,微生物主要依靠电子流动来获取能量,而氢气,便是它们最常见的电子供体。
氢气的产生途径多样。具有放射性的岩石能够分解水产生氢气,部分富铁岩石在与水反应(如岩石蛇纹石化过程)时也会释放氢气。值得一提的是,在地震作用或冰川引发的巨大压力下,岩石破裂同样能分解水产生氢气。当硅酸盐岩石断裂,其新鲜断面上断裂或扭曲的硅 – 氧键会形成活性自由基,促使水分解为氢气。这种反应被视作断裂带与冰川底部氢气的潜在来源,甚至可能对地球早期氧气的产生起到了推动作用。
仅有氢气还不足以维持地底微生物的生存,它们还需要电子受体,就如同人类吃饭需要餐具一样。近日,一项发表于《科学・进展》的研究,在中国科学院广州地球化学研究所何宏平院士和朱建喜教授的带领下,试图探寻深地微生物的 “食物” 与 “叉子”。
铁元素在地下生命活动中扮演着至关重要的角色。它广泛分布于各类岩层,且具有高度迁移性,在微生物代谢核心元素(如硫、氮、碳)的生物地球化学循环里发挥着关键作用。由于无法直接深入地下数千米观察受地震影响的岩石中微生物的活动,研究人员在实验室中模拟了缺氧环境,并利用石英和球磨工艺模拟地震时岩石破裂的反应,其中石英可模拟岩石中常见的硅酸盐矿物,其硅氧共价键在研磨过程中易断裂,形成活性自由基。随后,研究人员将粉碎的石英与水及多种形态的铁混合。
实验发现,破裂的石英与水反应释放出大量氢,包括氢气和过氧化氢等。因微量过氧化氢积累,局部水溶液呈弱氧化性,而氢气积累使顶部空气略具还原性,这种仅存在于微米尺度局部区域的氧化还原梯度,为深层地壳中的生命创造了适宜的生存环境。一旦相对稳定的氧化还原对(如氢气和过氧化氢)形成,氧化还原梯度便能迅速建立,并与地下水和岩石中的铁发生反应,促使电子在碳、硫、氮等生命必需元素间流动。研究人员形象地将这种能量机制比喻为 “电池” 或 “地下电网”,源源不断地为地下生命输送能量。
从总量看,地震导致岩石破裂释放的氢气并不多。研究团队估算,全球地震每年产生的氢气量,相较于辐射性岩石、蛇纹石化以及海洋系统中海水与岩石反应产生的氢气量要少。然而,从单位面积考量,地震时岩石破裂局部产生氢气的速率极高,比辐射分解水和蛇纹石化高出至少 5 个数量级。在活动断层中,这些局部产生的氢气对于维持岩石内微生物的生命意义重大,形成了一个个微生物活动与多样性的热点区域。
早在生命起源之初,这类氧化还原反应或许就已对深层生物圈产生影响,而如今,这种氧化还原梯度依旧存在于地层深处。并且,此类反应并非仅在强烈地震时才会发生,在构造活动平静地区,甚至在停止构造活动的行星内部,当压力分布改变导致岩石破裂时,也可能引发类似反应。论文中还提及,在土星、木卫二、土卫二等天体的地下环境中,或许同样存在着这样的过程。
这一研究成果不仅改写了我们对地球深部生态系统能量来源的认知,还为探索外星生命提供了全新视角。或许在遥远星球的地下深处,正有生命以类似的方式,借助星球内部的能量蓬勃生长。